Структура и свойства неупорядоченных твердых тел. Петров А.Л - 49 стр.

UptoLike

49
квадратичнаятеплопроводность при температурах
K
1
£
, избыточная плотность
колебательных состояний при Т ~ 5-20 К, закон Фогеляулчера для
релаксационных свойств при высоких температурах, правило 2/3 для соотношения
между температурами стеклования и плавления и др. Наличие таких
универсальных закономерностей позволяет сделать предположение, что они
основаны на общих особенностях строения аморфных материалов.
В настоящее время существуют многочисленные модели структуры
аморфных тел, которые в той или иной мере объясняют закономерности,
наблюдаемые в экспериментах. Наиболее признанной из них, описывающей
низкоэнергетические особенности колебательных возбуждений, является в
настоящее время модель мягких потенциалов, которая возникла как обобщение
феноменологической модели двухуровневых систем. Однако микроскопическая
природа мягких потенциалов остается неясной и не объясненной до сих пор.
Не прекращаются попытки описать аморфные тела и стекла как "плохие"
кристаллы. Предполагается, что они квазикристалличны: расстояния между
соседними атомами хотя и флуктуируют беспорядочно, но в среднем мало
отклоняются от среднего значения. В этом случае можно ввести такую
координатную шкалу, в которой потенциал цепочки приблизительно периодичен.
Одним из первых такой подход использовал А.И. Губанов еще в начале
шестидесятых годов. Однако в 1998 году С. Александер вновь предлагает
использовать разложение Коши-Борна для описания аморфных тел. Тем не менее,
он понимает (этому посвящена значительная часть обзора), что главным
препятствием является невозможность определить "опорное" состояние,
относительно которого производится разложение.
Нам кажется, что надо отказаться от квазикристаллических в смысле
представлений о структуре аморфных тел. Физические свойства и геометрия
аморфных материалов тесно связаны между собой. Беспорядок в аморфных телах
является топологическим, а топологические дефекты невозможно ликвидировать
малыми перемещениями атомовдля этого требуется глобальная перестройка
структуры.
квадратичная — теплопроводность при температурах £ 1K , избыточная плотность
колебательных состояний при Т ~ 5-20 К, закон Фогеля-Фулчера для
релаксационных свойств при высоких температурах, правило 2/3 для соотношения
между температурами стеклования и плавления            и др. Наличие       таких
универсальных закономерностей позволяет сделать предположение, что они
основаны на общих особенностях строения аморфных материалов.
    В настоящее время существуют многочисленные модели структуры
аморфных тел, которые в той или иной мере объясняют закономерности,
наблюдаемые в экспериментах. Наиболее признанной из них, описывающей
низкоэнергетические особенности колебательных возбуждений, является в
настоящее время модель мягких потенциалов, которая возникла как обобщение
феноменологической модели двухуровневых систем. Однако микроскопическая
природа мягких потенциалов остается неясной и не объясненной до сих пор.
    Не прекращаются попытки описать аморфные тела и стекла как "плохие"
кристаллы. Предполагается, что они квазикристалличны: расстояния между
соседними атомами хотя и флуктуируют беспорядочно, но в среднем мало
отклоняются от среднего значения. В этом случае можно ввести такую
координатную шкалу, в которой потенциал цепочки приблизительно периодичен.
Одним из первых такой подход использовал А.И. Губанов еще в начале
шестидесятых годов. Однако в 1998 году С. Александер вновь предлагает
использовать разложение Коши-Борна для описания аморфных тел. Тем не менее,
он понимает (этому посвящена значительная часть обзора), что главным
препятствием   является   невозможность   определить    "опорное"   состояние,
относительно которого производится разложение.
    Нам кажется, что надо отказаться от квазикристаллических в смысле
представлений о структуре аморфных тел. Физические свойства и геометрия
аморфных материалов тесно связаны между собой. Беспорядок в аморфных телах
является топологическим, а топологические дефекты невозможно ликвидировать
малыми перемещениями атомов — для этого требуется глобальная перестройка
структуры.

                                                                              49